1. 什么是技术冲突什么是物理冲突
技术冲突是指技术系统中两个参数之间存在着相互制约;是在提高技术系统的某一参数时,导致了另一个参数的恶化而产生的矛盾。
物理冲突是技术系统中一个参数无法满足系统内相互排斥的需求。比如说,要求系统的某个参数既要出现又不存在,或既要高又要低,或既要大又要小等等。相对于技术矛盾,物理矛盾是一种更尖锐的矛盾,创新中需要加以解决。
(1)技术矛盾特征有哪些扩展阅读:
物理矛盾和技术矛盾是有相互联系的。例如,为了提高子系统Y的效率,需要对子系统Y加热;但是加热会导致其邻接子系统X的降解。这是一对技术矛盾。
同样,这样的问题可以用物理矛盾来描述,即温度要高又要低。温度高可提高Y的效率,但是恶化了X的工况;而温度低无法提高Y的效率,但也不会恶化X的工况。所以,技术矛盾与物理矛盾之间,是可以相互转化的。
2. 技术矛盾的例子和解决方案有哪些
技术矛盾的解题过程是:先将一个用通俗语言描述的待解决的具体问题,转化为利用39个通用参数(TRIZ术语)描述的技术矛盾——所谓标准的“问题模型”。
然后,针对这种类型的问题模型,进一步利用解题工具——矛盾矩阵,找到针对物体的创新原理。依据这些创新原理,人们受到启发,经过演绎与具体化,最终找到解决具体的实际问题的一些可行方案。解决技术矛盾的一般解题模式如图所示。
这里,用一个例子来说明矛盾矩阵的应用方法。例如,将卫星送入太空时希望卫星的重量越轻越好,因为这将更加容易运载,同时成本也会降低。
但若要减小重量,势必要缩小尺寸,卫星的性能就会受到影响。这样在使卫星更易于运载时,卫星的重量和尺寸之间就产生了矛盾。由于这一矛盾产生在卫星运动时,卫星的重量和尺寸分别对应矛盾矩阵中“运动物体的重量”(要改善的)和“运动物体的尺寸”(恶化的)两个技术特性。
3. 什么是TRI Z 理论的技术冲突—矛盾矩阵
技术冲突就是技术矛盾,即不同参数之间有矛盾。
矛盾矩阵 是由竖着一列(39个工程参数)、横着一行(39个工程参数)顺序罗列后,两两相交组成。
竖着的一列,都是想要改善的参数。
横着的一行,都是不想被恶化的参数。
在竖着的一列,找出你想要改善的参数;再在横着的一行,找到你不想要它被恶化的参数,两行(列)相交的那个格子,就是处理这对矛盾时,以往用得最多的解决原理(来自40个发明原理)。
举例来讲:我想让桌子很大(越大越能多放东西),但是桌子越大就越重(对承载的压力较大),这是“静止物体的尺寸”和“静止物体的重量”之间的矛盾,是一对技术矛盾。用矛盾矩阵表时,先从竖着的一列,找到“静止物体的尺寸”(编号4),在从横着的一行,找到“静止物体的重量”(编号2),两两交叉的格子,有35、28、40、29这几个数字,是40个发明原理中的编号,分别是原理35物理或化学参数改变原理、28机械系统替代原理、40复合材料原理、29气压和液压结构原理。你可以把这几个原理代回具体问题,看看结合实际情况,哪条原理可以用来解决这个具体问题。
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4. 关于技术矛盾和物理矛盾的区分问题
技术矛盾是指一个作用同时产生有用及有害两种效应,也可指有用效应的引入或有害效应的消除导致一个或几个子系统变坏。技术矛盾常表现为一个系统中两个子系统之间的矛盾,而且总是涉及到两个基本参数:当其中一个得到改进时,另一个变得更差。物理矛盾是当一个技术系统的工程参数具有相反的需求,就出现了物理矛盾。比如说,要求系统的某个参数既要出现又不存在,或既要高又要低,或既要大又要小等等。相对于技术矛盾,物理矛盾是一种更尖锐的矛盾,创新中需要加以解决。